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基于Hawkes过程的车联网协同缓存及资源分配 被引量:1
1
作者 孙艳华 邢玉萍 +2 位作者 乔兰 王朱伟 张延华 《北京工业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第1期11-19,共9页
随着网络流量呈指数级增长,能够访问多媒体内容的智能汽车也面临巨大的流量压力,为此提出了一种基于Hawkes过程更新内容流行度的车联网协同缓存及资源分配框架.研究了在路边单元和智能车辆中的协同缓存及资源分配策略,同时,考虑到内容... 随着网络流量呈指数级增长,能够访问多媒体内容的智能汽车也面临巨大的流量压力,为此提出了一种基于Hawkes过程更新内容流行度的车联网协同缓存及资源分配框架.研究了在路边单元和智能车辆中的协同缓存及资源分配策略,同时,考虑到内容缓存的更新周期远大于信道条件的变化周期,提出了双时间尺度模型.首先,使用基于Hawkes过程的方法,考虑内容请求的新鲜度和时效性,根据历史内容请求记录更新流行度;然后,对路边单元和车辆协作缓存策略的数据传输吞吐量和缓存能耗进行建模,以最大化边缘设备的缓存效益为目标,并利用深度强化学习求解优化问题.仿真结果表明,所提出策略相比其他策略可以得到更高的效益. 展开更多
关键词 车联网 多接入边缘计算 资源分配 深度强化学习 hawkes过程 边缘缓存
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利用Hawkes过程模型的移动边缘计算服务质量预测
2
作者 李媛媛 付晓东 +2 位作者 刘骊 刘利军 彭玮 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2023年第7期1571-1577,共7页
移动边缘计算为用户提供高性能、低延时、高带宽的网络服务.在移动边缘计算环境中,服务质量预测对提高用户的满意度具有重要作用.目标用户的相似用户在历史时刻使用该边缘服务器访问服务的服务质量高,对目标用户访问该边缘服务器有激励... 移动边缘计算为用户提供高性能、低延时、高带宽的网络服务.在移动边缘计算环境中,服务质量预测对提高用户的满意度具有重要作用.目标用户的相似用户在历史时刻使用该边缘服务器访问服务的服务质量高,对目标用户访问该边缘服务器有激励作用,并且使用该边缘服务器服务质量高的相似用户越多,起到的激励作用也会累加.考虑到激励作用可以提高服务质量预测准确性,本文提出基于Hawkes过程模型的移动边缘计算服务质量预测方法.方法首先确定目标用户的相似用户,再提取相似用户在边缘服务器上的服务质量数据,使用最大似然估计方法训练Hawkes过程模型,得到训练后的各参数值,最后使用Hawkes过程模型对目标用户使用附近边缘服务器服务质量高的概率进行预测,得到概率最高的边缘服务器,以提高用户的满意度.与现有方法的对比实验表明,本文所提出的方法对移动边缘服务环境中未知QoS的预测更为准确. 展开更多
关键词 移动边缘计算 QoS预测 hawkes过程模型
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Hawkes过程分支比估计——一种简单的非参数方法 被引量:4
3
作者 吴奔 张波 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2015年第3期92-99,共8页
Hawkes自激发过程是近年来被广泛用于金融建模的一个良好模型。本文提出了一种Hawkes自激发过程的分支比的简单估计方法,该方法是对Hardiman和Bouchaud提出的均值-方差估计量的改进。在继承均值-方差估计量形式简便的优点的同时,克服其... Hawkes自激发过程是近年来被广泛用于金融建模的一个良好模型。本文提出了一种Hawkes自激发过程的分支比的简单估计方法,该方法是对Hardiman和Bouchaud提出的均值-方差估计量的改进。在继承均值-方差估计量形式简便的优点的同时,克服其参数难以选择的缺陷,减小了估计的系统性偏差。模拟结果验证了改进的效果,同时我们将该估计方法用于我国股市内生性水平的分析之中。 展开更多
关键词 hawkes过程 分支比 内生性
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基于Hawkes过程的尾部风险溢酬分析 被引量:8
4
作者 陈淼鑫 徐亮 《管理科学学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第6期97-112,共16页
基于Hawkes过程,利用台指期权和期货数据,估计尾部风险溢酬及其两个组成部分(正跳和负跳的尾部风险溢酬),并进一步探讨其对台指收益率预测力的差异,以及与投资者情绪之间的不同关系.实证结果发现:中国台湾市场上负跳(正跳)的尾部风险溢... 基于Hawkes过程,利用台指期权和期货数据,估计尾部风险溢酬及其两个组成部分(正跳和负跳的尾部风险溢酬),并进一步探讨其对台指收益率预测力的差异,以及与投资者情绪之间的不同关系.实证结果发现:中国台湾市场上负跳(正跳)的尾部风险溢酬均值为正(负),整体的尾部风险溢酬受负跳的影响更大.负跳(正跳)的尾部风险溢酬对未来1个月~6个月的台指收益率均有(没有)显著的预测力,但整体的尾部风险溢酬对未来收益率预测的效果并不稳定.投资者情绪对正跳(负跳)的尾部风险溢酬具有显著为正(负)的解释力,但对整体的尾部风险溢酬则不具有显著的解释力. 展开更多
关键词 尾部风险溢酬 hawkes过程 跳跃 投资者情绪
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Hawkes跳扩散模型下的脆弱期权定价
5
作者 马勇 吕建平 《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2022年第5期605-616,共12页
研究了随机利率下含交易对手风险的期权定价问题.假设具有随机波动率的标的资产价格与交易对手资产价值是随机相关的,且假设它们的跳跃都服从具有自刺激性的Hawkes过程.针对所构建的期权定价模型,求得了脆弱欧式期权价格的半解析表达式... 研究了随机利率下含交易对手风险的期权定价问题.假设具有随机波动率的标的资产价格与交易对手资产价值是随机相关的,且假设它们的跳跃都服从具有自刺激性的Hawkes过程.针对所构建的期权定价模型,求得了脆弱欧式期权价格的半解析表达式.数值分析中,通过快速傅里叶变换方法计算期权价格,发现所构建模型的期权价格要高于Poisson跳模型、固定相关模型和固定利率模型.此外,期权价值随违约边界值和破产成本比例的增大而减小;期权价值随标的初始价格和交易对手资产初始价值的增大而增大. 展开更多
关键词 期权定价 hawkes过程 随机相关 随机利率
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基于LDA-DeepHawkes模型的信息级联预测 被引量:5
6
作者 王世杰 周丽华 +1 位作者 孔兵 周俊华 《计算机科学与探索》 CSCD 北大核心 2020年第3期410-425,共16页
基于信息早期的传播特征来预测其未来的传播范围具有广泛的应用价值。DeepHawkes模型将Hawkes模型与深度学习相结合,不仅继承了Hawkes模型能够表征和建模信息扩散过程的高度可解释性,又具备深度学习自主学习流行度预测隐含特征的高准确... 基于信息早期的传播特征来预测其未来的传播范围具有广泛的应用价值。DeepHawkes模型将Hawkes模型与深度学习相结合,不仅继承了Hawkes模型能够表征和建模信息扩散过程的高度可解释性,又具备深度学习自主学习流行度预测隐含特征的高准确预测能力,弥合了传统方法中信息级联的预测与理解之间的间隙。然而,DeepHawkes模型忽略了信息本身的文本内容对于传播的影响。在DeepHawkes模型的基础上提出了既考虑级联的因素又考虑文本内容的LDA-DeepHawkes模型,更加全面地建模信息扩散过程,在继承DeepHawkes高解释性的同时,进一步提高预测准确度。在两个新浪微博数据集上对比了LDA-DeepHawkes模型与其他模型的预测准确度,分析了模型中参数对预测效果的影响。实验结果表明:LDA-DeepHawkes模型有较好的预测精度,说明信息的文本内容也是影响信息扩散的重要因素。 展开更多
关键词 流行度预测 信息级联 hawkes过程 深度学习 隐含狄利克雷分布(LDA)主题模型
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稳定Hawkes过程下的保险公司分红问题 被引量:1
7
作者 陈亦令 边保军 《高校应用数学学报(A辑)》 北大核心 2020年第2期158-168,共11页
引入Hawkes过程来代替经典的泊松过程,建立了索赔具有族群特性的一类保险公司分红模型,并探究了最优分红策略问题.引入粘性解的概念,利用动态规划原理推导出优化问题,其解满足一个完全非线性偏微分方程:Hamilton-Jacobi-Bellman方程,并... 引入Hawkes过程来代替经典的泊松过程,建立了索赔具有族群特性的一类保险公司分红模型,并探究了最优分红策略问题.引入粘性解的概念,利用动态规划原理推导出优化问题,其解满足一个完全非线性偏微分方程:Hamilton-Jacobi-Bellman方程,并证明了值函数是相关方程的粘性解,给出了验证定理.最后进行数值模拟实验,并介绍了障碍线策略实施过程. 展开更多
关键词 保险 最优分红 hawkes过程 粘性解 障碍线策略
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Translating the Untranslatable—A Case Study of David Hawkes' Translation Work of Hong Lou Meng
8
作者 黄静 《海外英语》 2014年第11X期140-143,共4页
Recognizing translatability instead of untranslatability is of significance, since a wide-spread recognition of untranslatability may daunt the efforts of translators. The paper approaches the question of untranslatab... Recognizing translatability instead of untranslatability is of significance, since a wide-spread recognition of untranslatability may daunt the efforts of translators. The paper approaches the question of untranslatability thorough categorizing untranslatability into different groups and then examining untranslatability in each group by analyzing some typical examples from David Hawkes' translation of Hong Lou Meng. Through the analysis of how David Hawkes translated the untranslatables, the paper argues that real untranslatability is rare, while translatability rules. 展开更多
关键词 Hong Lou MENG UNTRANSLATABILITY hawkes
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A Quantitative Study on the Translation Strategy of Material Culture-loaded Words in The Story of Stone by David Hawkes
9
作者 QIAN Ya-xu 《Journal of Literature and Art Studies》 2019年第1期87-95,共9页
The culture-loaded word is a symbol of national culture,since national culture with distinctive features is directly or indirectly reflected in its vocabulary.This paper is driven both by qualitative research and by q... The culture-loaded word is a symbol of national culture,since national culture with distinctive features is directly or indirectly reflected in its vocabulary.This paper is driven both by qualitative research and by quantitative method through the comparison and analysis of translation strategies involved in the five types of material culture-loaded-words,namely,apparel,diet,equipment,architecture and medicine,in The Story of Stone by David Hawkes.With the final quantitative statistics of the proportion of each translation method,it aims to scrutinize either the broad spectrum or the specific characteristics of those translation strategies so as to provide a perspective for the study of cultural translations. 展开更多
关键词 MATERIAL culture-loaded words the MULTI-DIMENSIONAL EQUIVALENCE the translation strategy The STORY of Stone by DAVID hawkes
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指令激励效应对中国股票市场的影响-基于标值Hawkes模型的实证分析
10
作者 刘志东 杨濯 何晓奇 《管理科学》 CSSCI 北大核心 2023年第5期142-162,共21页
近年来,中国股票市场中委托指令的提交表现出非平稳性和集聚性特征,交易者非理性的指令提交行为引起了研究者的关注。挖掘指令流数据,剖析交易者对市场整体信息的反馈具有重要意义。从交易者行为的微观视角,探讨指令提交事件的相互影响... 近年来,中国股票市场中委托指令的提交表现出非平稳性和集聚性特征,交易者非理性的指令提交行为引起了研究者的关注。挖掘指令流数据,剖析交易者对市场整体信息的反馈具有重要意义。从交易者行为的微观视角,探讨指令提交事件的相互影响,剖析交易者行为的相互作用。以深圳证券交易所股票为样本,利用逐笔指令数据还原了实时动态演化的限价指令簿,基于标值Hawkes过程拟合指令流数据,量化分析指令之间自激励和互激励效应,并实证研究指令激励与股票日度波动的相互影响。研究结果表明,指令激励效应是造成指令强度差异的主要因素,且自激励效应占95%以上,其中除了最优限价指令外,其他自激励效应均表现出明显的U形日内模式。与股票日度波动相结合的研究发现,指令激励效应对于股票的影响均表现出买卖方非对称性,买方的市价指令以及卖方的限价和撤单指令对于股票日度特征的影响更加显著。此外,限价指令激励效应的解释力与深度也有关联,具体表现为最优档位卖方指令对收益率影响较大,而更深档位指令可以更好地反映股票波动率。激励效应主要受盘中信息和短期波动的影响,流动性和盘前信息没有过多参考价值。研究结果从交易者行为的微观角度揭示了指令集聚现象的本质,对交易者行为特征问题的研究进行完善和补充,为股票波动提供了新的研究视角,具有创新性和一定的实践意义,为监管者提供了风险预警工具,且有助于交易者优化交易策略。 展开更多
关键词 限价指令簿 标值hawkes过程 hawkes 激励效应 交易者行为
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基于跳聚集现象随机波动率短期利率模型的影响研究
11
作者 张新军 江良 +1 位作者 林琦 宋丽平 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2024年第1期17-38,共22页
构建了具有自我激励机制跳的随机波动率短期利率模型,应用Hawkes过程描述自我激励机制的跳,从而刻画了跳的聚集现象。基于微分算子展开给出精确的矩函数,进一步应用广义矩方法给出模型的参数估计值和统计推断。实证结果揭示了在随机波... 构建了具有自我激励机制跳的随机波动率短期利率模型,应用Hawkes过程描述自我激励机制的跳,从而刻画了跳的聚集现象。基于微分算子展开给出精确的矩函数,进一步应用广义矩方法给出模型的参数估计值和统计推断。实证结果揭示了在随机波动模型条件下,引入自我激励机制跳的模型将不会明显地改变了拟合效果,但是在统计意义上接受强度满足Hawkes过程,而且所构建的模型也能很好地刻画跳的聚集现象。最后,使用过滤方法给出随机波动率、跳的幅度、跳的概率和随机跳强度的估计,特别是跳的概率估计值可作为市场压力测试的一个重要指标。 展开更多
关键词 短期利率模型 随机波动率 跳的聚集 hawkes过程
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基于Hawkes过程中美股市大幅波动互激效应的研究 被引量:9
12
作者 汪冬华 张裕恒 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第7期32-39,共8页
近年来,由于中美经济联系日趋紧密,中美股票市场大幅波动的互激效应明显增强。本文考虑中美股市时差和法定节假日差异等因素,运用标值Hawkes过程对2006-2017年CSI300和S&P500大幅波动收益率数据进行建模,结果表明:(1)中美股市大幅... 近年来,由于中美经济联系日趋紧密,中美股票市场大幅波动的互激效应明显增强。本文考虑中美股市时差和法定节假日差异等因素,运用标值Hawkes过程对2006-2017年CSI300和S&P500大幅波动收益率数据进行建模,结果表明:(1)中美股市大幅波动互激效应存在不对称性,美股市场大幅波动对中国股市的互激效应更强;(2)中美股市大幅波动的幅度对互激效应不存在显著影响;(3)中美股票市场对于大幅波动互激效应的消化速度存在差异,中国股票市场消化美股大幅波动互激效应的速度较快。本研究对金融市场监管者和投资者均有一定意义。 展开更多
关键词 hawkes过程 大幅波动 互激效应
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基于Hawkes因子模型的股价共同跳跃研究 被引量:8
13
作者 刘志东 郑雪飞 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第7期18-31,共14页
本文首先比较了三种目前主流的共跳检验方法:基于LM检验的共跳检验、BLT共跳检验和FHLL共跳检验,结果表明,三种方法在识别共跳数量上差距明显,但三者结果的重合部分基本属于市场暴涨暴跌行情,说明共跳识别对市场剧烈波动的聚集性较为... 本文首先比较了三种目前主流的共跳检验方法:基于LM检验的共跳检验、BLT共跳检验和FHLL共跳检验,结果表明,三种方法在识别共跳数量上差距明显,但三者结果的重合部分基本属于市场暴涨暴跌行情,说明共跳识别对市场剧烈波动的聚集性较为敏感。基于跳跃、共跳存在的聚集性问题,本文将Hawkes过程引入跳跃和共跳的研究,构建了基于Hawkes过程的因子模型,结果显示,基于Hawkes因子模型的MJ统计量、CJ统计量和实证数据的拟合程度较好,表明因子模型能够更好地描述跳跃和共跳的聚集性。 展开更多
关键词 股票价格 hawkes过程 因子模型 系统性共跳 高频数据
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基于Hawkes过程的国际原油市场与中国股票市场大幅波动联动性研究 被引量:8
14
作者 汪冬华 姚钰雯 王暖 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2022年第8期36-43,共8页
考虑国际原油市场与中国股票市场之间的大幅波动存在联动性,本文采用二维标值Hawkes模型对2007年至2019年8月的布伦特原油期货和沪深300指数的日度数据中大幅波动的单市场延续和跨市场传染的传播特性进行建模。实证结果表明:(1)Hawkes... 考虑国际原油市场与中国股票市场之间的大幅波动存在联动性,本文采用二维标值Hawkes模型对2007年至2019年8月的布伦特原油期货和沪深300指数的日度数据中大幅波动的单市场延续和跨市场传染的传播特性进行建模。实证结果表明:(1)Hawkes过程可以较好地拟合国际原油和中国股市之间大幅波动的自激发和互激发效应,并捕捉资产收益率在时间和空间上的聚集性、持续性和溢出性;(2)原油市场和中国股市的大幅波动均存在较强的自激发效应;(3)原油市场和中国股市之间大幅波动的互激发效应具有统计意义上的显著性,但在实际影响方面相比于自激发效应更为微弱。本研究对股票市场建设、资产配置和风险防范均有一定意义。 展开更多
关键词 hawkes过程 极值理论 大幅波动 市场联动
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基于状态依赖Hawkes过程的我国股市限价指令簿事件激励效应研究 被引量:2
15
作者 刘志东 赵致远 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2022年第2期1-13,共13页
指令驱动市场中,交易者对委托指令的提交和撤销往往表现出非平稳性和集聚性特征。量化评价限价指令簿事件间的激励关系,是探究限价指令簿动态演化的基础,指导交易者行为决策的重要参照。本文利用我国股票逐单委托数据重建了实时演化的... 指令驱动市场中,交易者对委托指令的提交和撤销往往表现出非平稳性和集聚性特征。量化评价限价指令簿事件间的激励关系,是探究限价指令簿动态演化的基础,指导交易者行为决策的重要参照。本文利用我国股票逐单委托数据重建了实时演化的限价指令簿,基于状态依赖Hawkes过程分析了不同市场状态下各类限价指令簿事件的自激励和互激励效应。共采用三种不同设定的状态依赖Hawkes过程模型进行实证分析,并探讨了我国股市中交易者的行为特征。实证结果表明,总体上我国股市中限价指令簿事件的自激励效应强于互激励效应,且不同市场状态下存在显著差异。激进事件所产生的互激励效应更为强烈,通过激进程度划分事件类型更能反映事件冲击和交易者的信息学习行为。 展开更多
关键词 限价指令簿 状态依赖hawkes过程 委托指令 激励效应 市场状态
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Moderate Deviations for Marked Hawkes Processes
16
作者 Youngsoo SEOL 《Acta Mathematica Sinica,English Series》 SCIE CSCD 2017年第10期1297-1304,共8页
We consider a linear Hawkes process with random marks. Some limit theorems have been studied by Karabash and Zhu [Stoch. Models, 31,433-451 (2015)]. In this paper, we obtain a moderate deviation principle for marked... We consider a linear Hawkes process with random marks. Some limit theorems have been studied by Karabash and Zhu [Stoch. Models, 31,433-451 (2015)]. In this paper, we obtain a moderate deviation principle for marked Hawkes processes. 展开更多
关键词 Marked hawkes processes self-exciting processes moderate deviation principles largedeviations hawkes processes
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Enhancing Cancer Classification through a Hybrid Bio-Inspired Evolutionary Algorithm for Biomarker Gene Selection 被引量:1
17
作者 Hala AlShamlan Halah AlMazrua 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2024年第4期675-694,共20页
In this study,our aim is to address the problem of gene selection by proposing a hybrid bio-inspired evolutionary algorithm that combines Grey Wolf Optimization(GWO)with Harris Hawks Optimization(HHO)for feature selec... In this study,our aim is to address the problem of gene selection by proposing a hybrid bio-inspired evolutionary algorithm that combines Grey Wolf Optimization(GWO)with Harris Hawks Optimization(HHO)for feature selection.Themotivation for utilizingGWOandHHOstems fromtheir bio-inspired nature and their demonstrated success in optimization problems.We aimto leverage the strengths of these algorithms to enhance the effectiveness of feature selection in microarray-based cancer classification.We selected leave-one-out cross-validation(LOOCV)to evaluate the performance of both two widely used classifiers,k-nearest neighbors(KNN)and support vector machine(SVM),on high-dimensional cancer microarray data.The proposed method is extensively tested on six publicly available cancer microarray datasets,and a comprehensive comparison with recently published methods is conducted.Our hybrid algorithm demonstrates its effectiveness in improving classification performance,Surpassing alternative approaches in terms of precision.The outcomes confirm the capability of our method to substantially improve both the precision and efficiency of cancer classification,thereby advancing the development ofmore efficient treatment strategies.The proposed hybridmethod offers a promising solution to the gene selection problem in microarray-based cancer classification.It improves the accuracy and efficiency of cancer diagnosis and treatment,and its superior performance compared to other methods highlights its potential applicability in realworld cancer classification tasks.By harnessing the complementary search mechanisms of GWO and HHO,we leverage their bio-inspired behavior to identify informative genes relevant to cancer diagnosis and treatment. 展开更多
关键词 Bio-inspired algorithms BIOINFORMATICS cancer classification evolutionary algorithm feature selection gene expression grey wolf optimizer harris hawks optimization k-nearest neighbor support vector machine
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HHO optimized support vector machine classifier for traditional Chinese medicine syndrome differentiation of diabetic retinopathy
18
作者 Li Xiao Cheng-Wu Wang +4 位作者 Ying Deng Yi-Jing Yang Jing Lu Jun-Feng Yan Qing-Hua Peng 《International Journal of Ophthalmology(English edition)》 SCIE CAS 2024年第6期991-1000,共10页
AIM:To develop a classifier for traditional Chinese medicine(TCM)syndrome differentiation of diabetic retinopathy(DR),using optimized machine learning algorithms,which can provide the basis for TCM objective and intel... AIM:To develop a classifier for traditional Chinese medicine(TCM)syndrome differentiation of diabetic retinopathy(DR),using optimized machine learning algorithms,which can provide the basis for TCM objective and intelligent syndrome differentiation.METHODS:Collated data on real-world DR cases were collected.A variety of machine learning methods were used to construct TCM syndrome classification model,and the best performance was selected as the basic model.Genetic Algorithm(GA)was used for feature selection to obtain the optimal feature combination.Harris Hawk Optimization(HHO)was used for parameter optimization,and a classification model based on feature selection and parameter optimization was constructed.The performance of the model was compared with other optimization algorithms.The models were evaluated with accuracy,precision,recall,and F1 score as indicators.RESULTS:Data on 970 cases that met screening requirements were collected.Support Vector Machine(SVM)was the best basic classification model.The accuracy rate of the model was 82.05%,the precision rate was 82.34%,the recall rate was 81.81%,and the F1 value was 81.76%.After GA screening,the optimal feature combination contained 37 feature values,which was consistent with TCM clinical practice.The model based on optimal combination and SVM(GA_SVM)had an accuracy improvement of 1.92%compared to the basic classifier.SVM model based on HHO and GA optimization(HHO_GA_SVM)had the best performance and convergence speed compared with other optimization algorithms.Compared with the basic classification model,the accuracy was improved by 3.51%.CONCLUSION:HHO and GA optimization can improve the model performance of SVM in TCM syndrome differentiation of DR.It provides a new method and research idea for TCM intelligent assisted syndrome differentiation. 展开更多
关键词 traditional Chinese medicine diabetic retinopathy Harris Hawk Optimization Support Vector Machine syndrome differentiation
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An Improved Harris Hawk Optimization Algorithm for Flexible Job Shop Scheduling Problem
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作者 Zhaolin Lv Yuexia Zhao +2 位作者 Hongyue Kang Zhenyu Gao Yuhang Qin 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2024年第2期2337-2360,共24页
Flexible job shop scheduling problem(FJSP)is the core decision-making problem of intelligent manufacturing production management.The Harris hawk optimization(HHO)algorithm,as a typical metaheuristic algorithm,has been... Flexible job shop scheduling problem(FJSP)is the core decision-making problem of intelligent manufacturing production management.The Harris hawk optimization(HHO)algorithm,as a typical metaheuristic algorithm,has been widely employed to solve scheduling problems.However,HHO suffers from premature convergence when solving NP-hard problems.Therefore,this paper proposes an improved HHO algorithm(GNHHO)to solve the FJSP.GNHHO introduces an elitism strategy,a chaotic mechanism,a nonlinear escaping energy update strategy,and a Gaussian random walk strategy to prevent premature convergence.A flexible job shop scheduling model is constructed,and the static and dynamic FJSP is investigated to minimize the makespan.This paper chooses a two-segment encoding mode based on the job and the machine of the FJSP.To verify the effectiveness of GNHHO,this study tests it in 23 benchmark functions,10 standard job shop scheduling problems(JSPs),and 5 standard FJSPs.Besides,this study collects data from an agricultural company and uses the GNHHO algorithm to optimize the company’s FJSP.The optimized scheduling scheme demonstrates significant improvements in makespan,with an advancement of 28.16%for static scheduling and 35.63%for dynamic scheduling.Moreover,it achieves an average increase of 21.50%in the on-time order delivery rate.The results demonstrate that the performance of the GNHHO algorithm in solving FJSP is superior to some existing algorithms. 展开更多
关键词 Flexible job shop scheduling improved Harris hawk optimization algorithm(GNHHO) premature convergence maximum completion time(makespan)
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On a Heuristic Viewpoint Concerning the Conversion and Transformation of Sound into Light
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作者 Alessandro Rizzo 《Journal of High Energy Physics, Gravitation and Cosmology》 CAS 2024年第1期363-385,共23页
In the study of Terrestrial Gamma-ray Flashes (TGFs) and Sonoluminescence, we observe parallels with larger cosmic events. Specifically, sonoluminescence involves the rapid collapse of bubbles, which closely resembles... In the study of Terrestrial Gamma-ray Flashes (TGFs) and Sonoluminescence, we observe parallels with larger cosmic events. Specifically, sonoluminescence involves the rapid collapse of bubbles, which closely resembles gravitational collapse in space. This observation suggests the potential formation of low-density quantum black holes. These entities, which might be related to dark matter, are thought to experience a kind of transient evaporation similar to Hawking radiation seen in cosmic black holes. Consequently, sonoluminescence could be a valuable tool for investigating phenomena typically linked to cosmic scale events. Furthermore, the role of the Higgs boson is considered in this context, possibly connecting it to both TGFs and sonoluminescence. This research could enhance our understanding of the quantum mechanics of black holes and their relation to dark matter on Earth. 展开更多
关键词 Planck Mass Gravity LIGHT PHONONS Phononic Field Vacuum Hydrodynamics SONOLUMINESCENCE Hawking Radiation Quantum Black Holes Theory of General Singularity
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